FR2504344A1 - Circuits de sources de lumiere pour telecommunications optiques - Google Patents

Circuits de sources de lumiere pour telecommunications optiques Download PDF

Info

Publication number
FR2504344A1
FR2504344A1 FR8206490A FR8206490A FR2504344A1 FR 2504344 A1 FR2504344 A1 FR 2504344A1 FR 8206490 A FR8206490 A FR 8206490A FR 8206490 A FR8206490 A FR 8206490A FR 2504344 A1 FR2504344 A1 FR 2504344A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
source
radiation
switching element
circuit according
light source
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8206490A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2504344B1 (fr
Inventor
Bernard Collins De Loach Jr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AT&T Corp
Original Assignee
Western Electric Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Western Electric Co Inc filed Critical Western Electric Co Inc
Publication of FR2504344A1 publication Critical patent/FR2504344A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2504344B1 publication Critical patent/FR2504344B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/03Arrangements for fault recovery
    • H04B10/032Arrangements for fault recovery using working and protection systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Semiconductor Lasers (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE LES TELECOMMUNICATIONS OPTIQUES. POUR EVITER UNE LONGUE INTERRUPTION DE LA TRANSMISSION DANS UN SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS OPTIQUES EN CAS DE PANNE D'UNE SOURCE DE LUMIERE NORMALE LD1, LE CIRCUIT DE L'INVENTION COMPORTE UNE SOURCE DE LUMIERE SUPPLEMENTAIRE LD2 ET UN CIRCUIT DE COMMANDEPD1, R1, Q1, Q2 QUI EST CONCU DE FACON A ARRETER AUTOMATIQUEMENT LA SOURCE DE LUMIERE NORMALE SI ELLE DEVIENT DEFECTUEUSE ET A METTRE EN MARCHE LA SOURCE DE LUMIERE SUPPLEMENTAIRE. APPLICATION AUX REPETEURS DE CABLES SOUS-MARINS.

Description

La présente invention concerne les circuits
relatifs aux sources de lumière.
Dans certaines applications de systèmes utilisant des ondes lumineuses, en particulier celles dans lesquelles la maintenance est difficile, la défaillance d'une source en fonctionnement peut entratner la défaillance du système
complet, éventuellement pour de longues durées.
Par exemple, dans un système de câble sous-marin
utilisant des ondes lumineuses, dans lequel un cible à fi-
bres optiques reliant des terminaux transocéaniques est posé au fond de la mer, le c Cble comprend un certain nombre de répéteurs répartis sur sa longueur, pour amplifier les ondes lumineuses Dans un système envisagé, une photodiode
détecte les ondes lumineuses dans chaque répéteur Les si-
gnaux électriques correspondants sont amplifiés et les on-
des lumineuses sont ensuite régénérées par une source de
lumière Une défaillance de la source de lumière du répé-
teur interromprait la transmission et donc le service of-
fert aux abonnés L'interruption pourrait se prolonger pen-
dant de longues durées car la réparation dui répéteur pour-
rait évidemment nécessiter de remonter le c 9 ble depuis le fond de la mer jusqu'à un navire de réparation situé à la surface. Conformément à l'invention, un circuit de source de lumière comprend une première source de lumière qui est
normalement à l'état "marche" de façon à émettre un rayonne-
ment dans une plage prescrite d'un niveau de paramètre
prédéterminé, une seconde source lumineuse qui est normale-
ment à l'état "arrêt", et des moyens qui maintiennent la première source à l'état "marche" lorsque le rayonnement
qui provient de cette source est compris dans la plage pres-
crite, et qui arrêtent la première source et mettent en marche la seconde source pour qu'elle émette un rayonnement, lorsque le rayonnement de la première source est hors de
la plage prescrite.
Le niveau de paramètre prédéterminé est une af-
faire de choix de conception On peut citer à titre d'exem-
ples: ( 1) la puissance optique moyenne minimale émise par la source, auquel cas la plage prescrite peut correspondre à toutes les puissances optiques supérieures au minimum; ( 2) la puissance optique maximale dans l'état inactif d'une source modulée de façon numérique, auquel cas la plage prescrite peut comprendre toutes les puissances op- tiques inférieures au maximum; ou ( 3) le taux d'erreur de bit maximal d'une telle source numérique, auquel cas la plage prescrite peut comprendre tous les taux d'erreur
inférieurs au maximum On décrira deux exemples de réali-
sation Dans le premier, qui est applicable à des lasers à semiconducteur ou à des diodes électrcluminescentes, une
fraction du rayonnement de la source de lumière est appli-
quée à une photodiode qui génère un signal de commande ap-
pliqué sur une électrode de commande d'un premier élément
1 l de commutation en série avec la première source de lumière.
Dans le second exemple, qui est applicable à des lasers à semiconducteur, le circuit comprend une configuration de
réaction de type caractéristique destinée à assurer la sta-
bilité à long terme de la puissance de sortie lumineuse du laser Le signal de sortie d'une photodiode est appliqué à ltntrée d'un circuit de réaction, et le signal d'erreur du circuit de réaction est comparé avec un signal électrique de référence pour générer un signal de commande sur une électrode de commande d'un premier élément de commutation branché en série avec la première source de lumière Le
signal électrique de référence est lié au niveau de para-
mètre prédéterminé.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre de modes de réalisation et en
se référant aux dessins annexés sur lesquels: la figure 1 est un schéma du circuit d'un mode de réalisation de l'invention; et La figure 2 est un schéma du circuit d'un autre
mode de réalisation de l'invention.
On va maintenant considérer la figure 1 sur la-
quelle on voit un circuit destiné à faire fonctionner sé-
lectivement des sources de lumière LD 1 et LD 2 Pour sim-
plifier, on décrira la fonctionnement sélectif des sources
en considérant qu'on détecte le moment auquel le rayonne-
ment émis tombe au-desscas d'un niveau de puissance moyen minimal prédéterminé Cependant, comme on l'a indiqué précédemment, on pourrait détecter d'autres niveaux de paramètres prédéterminés, en fonction de considérations
de conception.
Le circuit comprend des première et seconde bran-
ches 12 et 14 connectées en parallèle l'une par rapport à l'autre, entre une source de tension d'alimentation V et une source de potentiel de référence représentée par la masse La première branche comprend la première source de lumière LD 1 et un élément de commutation fermé dans les conditions normales, Q 1, qui sont mutuellement connectés en série La seconde branche 14 comprend la seconde source de lumière LD 2 et un élément de commutation ouvert dans
les conditions normales, Q 2, qui sont mutuellement connec-
tés en série Les éléments de commutation Qi et Q 2 ont des électrodes de commande respectives 16 et 18 qui permettent de faire passer les éléments de commutation de l'état fermé à l'état ouvert, et inversement, en fonction de la présence ou de l'absence d'un signal de commande sur ces électrodes
de commande.
Les termes fermé et ouvert ont dans ce contexte
leurs significations conventionnelles: un élément de com-
mutation fermé est dans un état conducteur à faible impé -
dance, tandis qu'un élément de commutation ouvert est dans
un état non conducteur à impédance élevée.
Dans ces conditions, la source LD 1 est à l'état de marche et émet le rayonnement L 1, tandis que la source ID 2 est arrêtée et n'émet pas de rayonnement Tant que la source LD 1 continue à émettre le rayonnement LI au-dessus
d'un niveau de puissance lumineuse moyen minimal prédéter-
miné, les états de la source LD 1 et LD 2 demeurent inchangés.
Cependant, lorsque la puissance lumineuse de la source LD 1
tombe au-dessous de ce niveau minimal, les moyens de réac-
tion 30 détectent la chute de la puissance lumineuse et appliquent sur l'électrode de commande 16 un signal de
commande qui bloque l'élément de commutation QI et la sour-
ce ID 1 Par conséquent, la tension au noeud X entre la source LD 1 et l'élément de commutation Qi s'élève jusqu'au
niveau d'alimentation V Il existe des moyens 20 qui réa-
gissent au changement d'état de l'élément de commutation Ql en faisant passer l'élément de commutation Q 2 de l'état ouvert à l'état fermé Ces derniers moyens sont représentés
par le conducteur 20 branché entre le noeud X et l'électro-
de de commande 18 de l'élément de commutation Q 2 De ce fait, l'élément de commutation Q 2 se ferme et la source
LD 2 émet un rayonnement L 2.
Les moyens de réaction 30 qui détectent la chute
du niveau de puissance lumineuse de la source ID 1 compren-
nent à titre d'exemple une photodiode PDI qui reçoit une fraction 1 ' du rayonnement émis par la source LD 1 et qui le convertit en un signal électrique correspondant La photodiode P Dl est branchée en parallèle sur une résistance
Rl qui est elle-même connectée entre l'électrode de comman-
de 16 de l'élément de commutation QI et la masse Par con-
séquent, le photocourant que génère dans la photodiode PD 1
la fraction de rayonnement 1 l' produit une tension propor-
tionnelle aux bornes de la résistance RM, ce qui a pour effet d'ouvrir l'élément de commutation QI lorsque cette tension tombe au-dessous d'un signal électrique de référen
ce qui est lié au niveau de puissance lumineuse moyen mini-
mal de la source ID 1.
Des moyens de réaction similaires 40, comprenant une photodiode PD 2 et une résistance R 2,sont représentés en couplage entre l'électrode de commande 18 de l'élément de commutation Q 2 et une fraction 12 ' du rayonnement émis
par la source LD 2 Ces derniers éléments ne sont pas essen-
tiels mais on pourrait les utiliser lorsqu'on emploie plus de deux sources de lumière A cet égard, la valeur de la résistance R 2 doit 8 tre suffisamment grande pour éviter la circulation d'un courant notable dans la source LD 1 lorsque
l'élément de commutation Qi est ouvert.
On voit également sur la figure 1 un condensateur C branché entre la source de tension V et la combinaison
en parallèle de la photodiode PD 1 et de la résistance RM.
Ce condensateur agit essentiellement dans les conditions
de démarrage du circuit En effet, au moment de l'applica-
tion initiale de la tension d'alimentation V, une tension
transitoire apparaissant aux bornes du condensateur C fer-
me l'élément de commutation Ql et fait passer la source LD 1 à l'état de marche Cependant, lorsque le transitoire
s'est éteint, le condensateur C découple la tension d'ali-
mentation continue V par rapport à l'électrode de commande
16 de l'élément de commutation Q 1.
Pour que la description soit complète, les sour-
ces LD 1 et LD 2 sont représentées couplées aux photodiodes respectives PD 1 et PD 2 par une forme généralisée de moyens de couplage C Pl et CP 2 De plus, pour les applications utilisant des fibres optiques, les rayonnements de sortie principaux Ll et L 2 des sources respectives LD 1 et ID 2,
sont représentés en couplage avec d'autres moyens de cou-
plage généralisés CPO, pour générer le rayonnement L O des-
tiné à être émis par une fibre optique F Ces coupleurs sont bien connus et peuvent prendre diverses configurations, parmi lesquelles diverses configurations de lentilles, des diviseurs de faisceaux, des coupleurs à prismes ou des coupleurs à fibres biseautées Lorsque les sources LDI et 1 D 2 sont des lasers à semiconducteur, il est également
bien connu qu'on peut prélever les fractions de rayonnement.
Ll' et 12 ' à partir du faisceau lumineux émanant du miroir
avant du laser (comme dans le brevet US 4 165 496) ou éma-
nant du miroir arrière du laser (comme dans le brevet US
4 252 457).
Dans un exemple de réalisation du circuit de la figure 1, les sources LD 1 et LD 2 sont constituées soit
par des lasers à semiconducteur soit par des diodes élec-
troluminescentes, et les éléments de commutation Ql et Q 2 consistent en transistors à effet de champ (TEC) Plus particulièrement, l'élément de commutation Qi serait un TEC à enrichissement qui est conducteur au repos, tandis
que l'élément de commutation Q 2 serait un TEC à appauvris-
sement qui est bloqué au repos Dans ce cas, les électro-
des de commande 16 et 18 correspondent aux grilles des TEC.
Les électrodes de drain et de source de ces TEC sont re-
présentées connectées entre la asce et les sources LD 1
et LD 2.
Dans le mode de réaliza-ion qui est représenté sur la figure 1, aucun moyen n'est représenté explicitement pour moduler les sources LD 1 et LD 2 Bien entendu, comme il est bien connu, on pourrait incorporer aisément des circuits d'attaque appropriés pour moduler les rayonnements de sortie
Ll et L 2 d'une manière analogue, numérique ou autre.
La figure 2 représente un circuit qui comporte un tel circuit d'attaque pour fairc fonctionner des diodes laser LD 1 et LD 2 Le circuit d'attaque 50 est ici représenté connecté en série entre la source de tension d'alimentation V et les diodes laser respectives LD 1 et LD 2 Le courant d'attaque que le circuit d'attaque applique aux diodes laser est lui-même commandé par une source d'information 54 La configuration fondamentale et le fonctionnement des éléments de commutation Qi et Q 2 sont pratiquement identiques à ceux décrits en relation avec la figure 1 Cependant, au lieu
d'appliquer directement les signaux de sortie des photodio-
des PD 1 et PD 2 aux électrodes de commande 16 et 18 des é 14-
ments de commutation Qi et Q 2, comme sur la figure 1, ces signaux sont appliqués à la place aux entrées de circuits de réaction 60 et 62 Ces derniers circuits sont bien connus et on les utilise pour stabiliser le rayonnement de sortie des diodes laser en générant des signaux d'erreur El et E 2
qui sont appliqués au circuit d'attaque 50, de façon à ré-
gler le courant d'attaque des diodes laser pour compenser les variations à relativement long terme (correspondant
par exemple au vieillissement) dans les diodes laser.
Le signal d'erreur El que génère le circuit de
réaction 60 est également comparé avec un signal de réfé-
rence dans le comparateur 70, et le signal de sortie du comparateur est transmis par la résistance Rl à l'électrode de commande 16 de l'élément de commutation Qi Le niveau
de ce signal de référence est fixé conformément à des cri-
tères de conception prédéterminés pour établir le niveau de tension sur l'électrode de commande 16 qui provoque le blocage de l'élément de commutation Q 1, et donc l'arret
de la source LD 1 Comme précédemment, le signal de réfé-
rence est également lié au niveau de puissance moyen mi-
nimal du rayonnement de sortie de la source LD 1.
Bien que ceci ne soit pas représenté, on peut également incorporer dans le circuit de la figure 2 un
comparateur similaire connecté entre la sortie du cir-
cuit de réaction 62 qui correspond au signal d'erreur E 2, et l'électrode de commande 18 de l'élément de commutation Q 2.
Il va de soi que de nombreuses autres modifica-
tions peuvent 9 tre apportées au dispositif décrit et re-
présenté, sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (9)

REVENDICATIONS
1 Circuit de sources de lumière, caractérisé en ce qu'il comprend une première source de lumière (LD 1) qui est à l'état "marche" dans les conditions normales de façon à émettre un rayonnement dans une plage prescrite d'un niveau de paramètre prédéterminé, une seconde source
de lumière (LD 2) qui est à l'état "arrgt" dans les condi-
tions normales, et des moyens (PD 1, Q 1, Q 2, 20) qui réa-
gissent au rayonnement de la première source en maintenant celle-ci dans l'état "marche" lorsque son rayonnement est
compris dans la plage prescrite et qui, lorsque le rayon-
nement de la première source est hors de la plage prescrite, arr Atent la première source et mettent en marche la seconde
source pour qu'elle émette un rayonnement.
2 Circuit selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les moyens qui réagissent au rayonnement compren-
nent un premier élément de commutation fermé au repos (Qi) qui est branché en série avec la première source de lumière, un second élément de commutation (Q 2) ouvert au repos, qui est branché en série avec la seconde source de lumière, des moyens de réaction (PD 1) qui réagissent au rayonnement de
la première source en maintenant le premier élément de com-
mutation fermé lorsque le rayonnement de la première source.
est compris dans la plage prescrite, et qui ouvrent le pre-
mier élément de commutation lorsque le rayonnement de la première source est hors de la plage prescrite, ce qui a pour effet d'arrêter la première source, et des moyens ( 20)
qui réagissent à la commutation du premier élément de com-
mutation de l'état fermé à l'état ouvert en fermant le se-
cond élément de commutation, pour permettre à la seconde
source d'émettre un rayonnement.
3 Circuit selon la revendication 2, caractérisé en ce que le premier élément de commutation comprend un transistor à effet de champ à enrichissement et le second élément de commutation comprend untransistor à effet de champ à appauvrissement, et en ce que les électrodes de
grille des transistors à enrichissement et à appauvrisse-
ment sont respectivement attaquées par les moyens de réac-
tion et par les moyens qui réagissent au rayonnement de
la première source.
4 Circuit selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'une des électrodes de source et de drain de chacun des transistors est connectée à la source de lumiè-
re respective, et les moyens ( 20) qui réagissent à la com-
mutation connectent l'électrode de grille du second tran-
sistor à celle des électrodes du premier transistor qui
est connectée à la source de lumière respective.
5 Circuit selon l'une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que les moyens de réaction comprennent une photodiode (PD 1) qui réagit au rayonnement
provenant de la première source.
6 Circuit selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comprend une résistance (Rl) connectée en
parallèle avec la photodiode, et un condensateur (C) con-
necté en série avec la combinaison en parallèle de la pho-
todiode et de la résistance.
7 Circuit selon l'une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce qu'il comprend un circuit d'attaque ( 50) pour les sources lumineuses, et en ce que
les sources lumineuses sont constituées par des diodes la-
ser et les moyens de réaction comprennent une photodiode (PD 1) qui réagit au rayonnement de la première source, un
circuit de réaction ( 60) dont le signal d'entrée est cons-
titué par le signal de sortie de la photodiode, qui est destiné à générer sur sa sortie un signal d'erreur (El), des moyens de comparaison ( 70) qui sont connectés de façon
à commander le premier élément de commutation et qui com-
prennent des moyens destinés à établir un signal électri-
que de référence lié au niveau de paramètre, et des moyens
destinés à appliquer le signal d'erreur à la fois à l'en-
trée du circuit d'attaque et à l'entrée des moyens de com-
paraison, ces derniers comparant le signal d'erreur avec le signal de référence afin d'ouvrir le premier élément de commutation lorsque le rayonnement de la première source
est hors de la plage prescrite.
8 Circuit selon l'une quelconque des revendica-
tions 2 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte une fibre optique (E) destinée à transmettre le rayonnement généré par les sources, des premiers moyens de couplage (OPO) destinés à coupler optiquement les sources à la fibre, et des seconds moyens de couplage (OP 1, O P 2) destinés à
coupler optiquement les sources aux moyens de réaction.
9 Circuit selon la revendication 8, caractéris 6 en ce que les sources de lumière sont des diodes laser
du type émettant un rayonnement à partir de faces de mi-
roir opposées, et les premiers moyens de couplage appli-
quent à la fibre le rayonnement provenant de l'une des
faces, tandis que les seconds moyens de couplage appli-
quent aux moyens de réaction le rayonnement provenant de
l'autre face.
FR8206490A 1981-04-20 1982-04-15 Circuits de sources de lumiere pour telecommunications optiques Expired FR2504344B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/255,452 US4403139A (en) 1981-04-20 1981-04-20 Redundant light source circuit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2504344A1 true FR2504344A1 (fr) 1982-10-22
FR2504344B1 FR2504344B1 (fr) 1985-10-25

Family

ID=22968393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8206490A Expired FR2504344B1 (fr) 1981-04-20 1982-04-15 Circuits de sources de lumiere pour telecommunications optiques

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4403139A (fr)
JP (1) JPS57181247A (fr)
CA (1) CA1180389A (fr)
FR (1) FR2504344B1 (fr)
GB (1) GB2097213B (fr)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3046140A1 (de) * 1980-12-06 1982-07-15 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt "signaluebertragungsverfahren, ein halbleiter-bauelement sowie ein elektro-optisches bauelement zur durchfuehrung des verfahrens"
NL8301484A (nl) * 1983-04-27 1984-11-16 Philips Nv Optische zender.
US4581770A (en) * 1983-12-19 1986-04-08 Rca Corporation Fail safe repeater for fiber optic bus distribution system
US4598198A (en) * 1984-05-21 1986-07-01 Banner Engineering Corp. Automatic power control for modulated LED photoelectric devices
US4824201A (en) * 1987-07-13 1989-04-25 Bell Communications Research, Inc. Simultaneous transmission of LED and laser signals over single mode fiber
TW199948B (fr) * 1991-12-19 1993-02-11 Dsc Comm Corp
US6229639B1 (en) 1998-07-09 2001-05-08 Cymer, Inc. Multiplexer for laser lithography
US6204493B1 (en) 1998-08-21 2001-03-20 Drexel University Fault tolerant electric current regulator
IL135715A (en) * 2000-04-18 2004-02-19 Lightscape Networks Ltd Optical transponder
US7831151B2 (en) * 2001-06-29 2010-11-09 John Trezza Redundant optical device array
US20050191052A1 (en) * 2004-02-26 2005-09-01 Karl Schrodinger Optical emission module
EP1686708B1 (fr) * 2005-01-26 2008-11-12 Avago Technologies Fiber IP (Singapore) Pte. Ltd. Procédé d'opération d'un émetteur optique comportant une multitude d'émetteurs optiques controlables indépendement, et émetteur correspondant
EP1717971A1 (fr) * 2005-04-08 2006-11-02 Infineon Technologies Fiber Optics GmbH Procédé pour actionner un dispositif émetteur optique qui comprend une pluralité d'émetteurs laser contrôlable indépendamment et dispositif émetteur
CA2550369A1 (fr) 2005-06-17 2006-12-17 Virtek Vision International Inc. Projecteur laser multi-tetes et methode connexe
US20070201867A1 (en) * 2006-02-28 2007-08-30 Tellabs Petaluma, Inc. Method, apparatus, system and computer program product for identifying failing or failed optical network terminal(s) on an optical distribution network

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3765006A (en) * 1972-02-22 1973-10-09 Yashica Co Ltd Level detection circuit
JPS5545241A (en) * 1978-09-25 1980-03-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Optical transmission unit
GB2053462A (en) * 1979-06-06 1981-02-04 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Light source assembly primarily for an optical communication system
US4281416A (en) * 1978-09-08 1981-07-28 Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. Light source system in an optical transmission repeater
EP0035485A1 (fr) * 1980-02-07 1981-09-09 ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI (ACEC) Société Anonyme Emetteur à laser à semi-conducteur commandé par amplificateur

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4008390A (en) * 1976-03-15 1977-02-15 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Optical pulse transmission system
JPS6028420B2 (ja) * 1977-01-21 1985-07-04 株式会社日立製作所 半導体レ−ザ切換方式

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3765006A (en) * 1972-02-22 1973-10-09 Yashica Co Ltd Level detection circuit
US4281416A (en) * 1978-09-08 1981-07-28 Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. Light source system in an optical transmission repeater
JPS5545241A (en) * 1978-09-25 1980-03-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd Optical transmission unit
GB2053462A (en) * 1979-06-06 1981-02-04 Kokusai Denshin Denwa Co Ltd Light source assembly primarily for an optical communication system
EP0035485A1 (fr) * 1980-02-07 1981-09-09 ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI (ACEC) Société Anonyme Emetteur à laser à semi-conducteur commandé par amplificateur

Also Published As

Publication number Publication date
GB2097213A (en) 1982-10-27
JPS57181247A (en) 1982-11-08
GB2097213B (en) 1984-11-14
FR2504344B1 (fr) 1985-10-25
US4403139A (en) 1983-09-06
CA1180389A (fr) 1985-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2504344A1 (fr) Circuits de sources de lumiere pour telecommunications optiques
FR2512298A1 (fr) Systeme et methode de modulation de frequence optique
FR2750553A1 (fr) Amplificateur optique, son procede de commande, systeme et appareil de transmission optique
EP0034957B1 (fr) Dispositif de régulation automatique de puissance de sortie d'un module émetteur pour système de transmission sur fibre optique
JP3850866B2 (ja) 光変調装置
FR2774483A1 (fr) Systeme d'egalisation de gain
US5475521A (en) Optical communication system with monitoring device for avoiding giant pluses
FR2711811A1 (fr) Amplificateur optique à gain commandable et applications d'un tel amplificateur.
US11558113B2 (en) Automatic measurement of the noise performance of a transponder
FR2714189A1 (fr) Amplificateur à fibres optiques.
FR2716984A1 (fr) Procédé et dispositif pour empêcher l'apparition d'une surintensité lumineuse transitoire dans un amplificateur/émetteur optique.
FR2753284A1 (fr) Amplificateur optique et procede d'amplification optique
EP0881790B1 (fr) Système de transmission optique à compensation dynamique de la puissance transmise
EP0586285B1 (fr) Tête optique d'émission-réception pour transmission de données par système optique, et circuit de commutation pour cette tête
EP0704945A1 (fr) Amplificateur optique régulé à circulateur optique
EP0014634A1 (fr) Coupleur actif entre une ligne "bus" optique et l'un des abonnés, et ligne "bus" comportant de tels coupleurs actifs
FR2520174A1 (fr) Systeme de transmission de signaux numeriques sur fibre optique
FR2785730A1 (fr) Amplificateur optique a semi-conducteur a gain stabilise reglable et systeme optique utilisant un tel amplificateur
JP2002299751A (ja) 半導体レーザ装置及びそれを用いた光送信装置。
FR2773419A1 (fr) Amplificateur de lumiere
JP2004055637A (ja) 光増幅器
WO2015099978A1 (fr) Optimisation de réseau adaptative dans un système de communication optique
EP1134859B1 (fr) Dispositif d'amplification optique
FR2685590A1 (fr) Photorecepteur non selectif pour signaux optiques modules en frequence et liaison optique utilisant ce photorecepteur.
KR100261233B1 (ko) 광송신모듈의 광원 구동 드라이브

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse